일반 유니트쿨러에서 토출되는 강한 찬 바람이 배지에 직접 닿으면 수분 증발이 빨라져 배지 표면이 마를 수 있습니다. 배지의 수분 상태가 불안정해지면 버섯의 생육 속도와 품질에도 편차가 발생하므로, 강한 직바람을 줄이는 공기 분배 설계가 필요했습니다.
버섯은 표면이 직접 바람을 맞으면 건조 스트레스를 받기 쉽습니다. 특정 재배단이나 작물 표면에 기류가 집중될 경우 갈변, 생육 불균일, 상품성 저하가 발생할 수 있어 직접풍을 줄이는 공조 설계가 필요했습니다.
버섯 재배사는 생육 특성상 높은 습도 유지가 필요합니다. 하지만 상대습도 95% 수준의 환경에서는 일반 금속덕트나 냉기 토출부 표면에 결로가 발생하기 쉽고, 물방울 낙하나 곰팡이·오염 리스크로 이어질 수 있습니다.
패브릭덕트는 원단 표면 전체를 통해 공기가 미세하게 배출되는 구조입니다. 덕트 표면에 공기층이 형성되어 고습 환경에서도 표면 결로를 줄이고, 상대습도 95% 조건에서도 물방울 맺힘 없이 안정적인 급기가 가능하도록 설계했습니다.
버섯 표면으로 바람을 직접 쏘는 방식이 아니라, 공간 전체에 부드럽게 확산되는 기류를 적용했습니다. 이를 통해 배지 표면의 급격한 수분 증발을 줄이고, 재배단별 배지 수분 상태를 안정적으로 유지하도록 했습니다.
수직 재배단 구조에 맞춰 덕트 위치와 토출 방향을 설계했습니다. 특정 구역에만 바람이 집중되지 않도록 공기를 분산 공급하여, 재배단별 온습도 편차를 줄이고 균일한 생육 환경을 만드는 데 집중했습니다.
강한 유니트쿨러 바람을 패브릭덕트 전체에서 부드럽게 분산해 배지 표면의 급격한 수분 증발을 줄였습니다. 이를 통해 배지 수분 상태를 안정적으로 유지하고 생육 편차 발생 가능성을 낮췄습니다.
공기를 작물에 직접 쏘지 않고 공간 전체로 부드럽게 확산시켜, 버섯 표면이 직접 바람을 맞는 문제를 줄였습니다. 이를 통해 표면 건조와 갈변 가능성을 낮추고 생육 스트레스를 완화했습니다.
고습 재배환경에서도 덕트 표면에 물방울이 맺히지 않아, 결로로 인한 낙수·오염·곰팡이 리스크를 줄였습니다. 습도 유지가 중요한 버섯재배사에서도 안정적으로 사용할 수 있는 공조 구조를 확인했습니다.